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多點激勵下連續梁橋地震反應分析

2016-12-07 05:31:49
廣東建材 2016年11期
關鍵詞:有限元分析

馬 勇

(廣州大學土木工程學院)

多點激勵下連續梁橋地震反應分析

馬勇

(廣州大學土木工程學院)

多跨連續梁橋由于其橋墩數量較多,在地震反應分析時應考慮多點激勵,以港珠澳大橋為例,運用有限元分析軟件midas建立該橋有限元模型,分析多點激勵下多跨連續梁橋的地震響應。并與一致激勵作用下的結果進行對比,結果表明:多點激勵的地震作用要比一致激勵地震作用的響應要大。

連續梁橋;多點激勵;地震反應分析

1 引言

當前對實際工程進行地震反應分析時,地震動輸入方法常常采用的是一致激勵法,但地震動以波的形式傳播,到達橋梁各支承點的時間不同。我國2008版《公路工程抗震細則》規定:當橋梁所處場地存在地址不連續或者地形、地貌特征有可能引起地震動分布明顯不同且橋梁一聯總長超過600m時應當考慮非一致地震動輸入,包含波傳播效應、部分相干效應、衰減效應以及場地條件引起的局部場地效應。港珠澳大橋工程位于東南沿海地震帶上,陸地和海域約各占一半,為我國東部的強地震帶,該地區強震重復率高[1]。據統計,東南沿海地震帶自1067年以來總計發生級地震117次,其中Ms5~5.9級地震80次,Ms6~6.9級地震20次,Ms7~7.9級地震6次。因此,該工程面臨很大的強震威脅。本文已連續梁橋為例,利用有限元軟件Midas/civil進行多點激勵時程分析,對墩頂位移、墩底彎矩進行分析,將多點激勵與一致激勵的結果進行對比分析。

2 數值模擬

2.1基于相對運動法的地震反應分析

結構在多點地震動輸入下的運動方程可由分塊矩陣表示[2]:

式中:腳標s表示結構的非支撐點,b表示結構基底的各支撐點;M、C和K分別為結構的質量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣)分別為地震作用下結構各支撐點處的絕對加速度、絕對速度和絕對位移;分別為地震作用下結構非支撐節點的絕對加速度、絕對速度和絕對位移;pb為地震作用時結構所受到的約束支座反力。

將總的運動反應分為擬靜力位移向量us和動力反應位移向量ud之和,因此有:

展開式(3)第一行,可得:

其中φc為擬靜力矩陣,表示約束自由度單位引起的結構內部自由度的靜位移,展開第二行,可得:

當阻尼與剛度成比例是,由式(4)可知式(6)右邊第二項為零;當阻尼力較彈性恢復力和慣性力較小時,一般可以忽略,因此,式(6)課近似寫為:

2.2有限元模型建立

該工程為6跨雙幅分離預應力混凝土剛構橋。主梁為等寬段鋼箱梁,采用的鋼材為Q345,,箱梁為單箱雙室結構,橋墩采用的混凝土為C50,縱向鋼筋為HRB335。

圖1 連續梁橋有限元模型

2.3地震作用參數

根據國家地震局地殼應力研究所提供的《港珠澳大橋工程場地地震安全性評價專題研究報告》,本地區地震基本烈度為Ⅶ度,珠海、澳門地區設計基本地震加速度為0.10g,設計地震分組為第一組。動力計算時地震動采用120a超越概率為2%(加速度峰值為0.20g)[3]的地震波為汶川茂縣波、CHI-CHI波和Northridge波,三條地震波的加速度時程及功率譜如圖2、圖3所示。

圖2 地震波加速度時程圖

圖3  3條地震波功率譜圖

3 計算結果分析

利用Midas/civil的多支座激振功能可以在各支承點處輸入不同的地震加速度時程[4]輸入上述三條地震波得到該連續梁橋橋墩頂位移、墩底彎矩、墩底剪力,并與一致激勵結果進行對比,如表1、表2、表3所示。

表1 多點激勵與一致激勵下橋墩地震反應墩頂位移最大值比較

表3 多點激勵與一致激勵下橋墩地震反應墩底剪力最大值比較

分析表1、表2和表3,以一致激勵為參考,多點激勵作用下各橋墩墩頂位移、墩底彎矩和剪力比一致激勵要大。

4 結論

本文運用有限元軟件Midas/civil以港珠澳大橋連續梁橋為背景建立有限元模型,采用多支座激振對該橋梁進行了多點激勵地震響應分析,分析了多點激勵作用下橋墩墩頂位移,墩底彎矩和剪力,主要結論為:

多點激勵的地震作用要比一致激勵地震作用的響應要大,對于多跨連續梁橋需要考慮地震的非一致激勵情況。●

[1]李蘅,倪錦初,杜澤金.港珠澳大橋隧道人工島暗埋段基坑防滲方案研究[J].人民長江,2011,42(16):1-4.

[2]蘇成,陳海斌.多點激勵下大跨度橋梁的地震反應[J].華南理工大學學報:自然科學版,2008,36(11):101-107.

[3]閆靜茹,路德春,杜修力,等.港珠澳大橋工程人工島三維非線性地震反應分析[J].世界地震工程,2016(1):161-168.

[4]狄生奎,劉小偉.大跨連續CFST拱橋地震響應分析[J].中外公路,2013,33(1).

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